Jaká je metoda měření pro tepelný odpor?
Zanechat vzkaz
Princip termistorového teploměru je využití charakteristiky odporu vodiče nebo polovodiče změny s teplotou. Hlavní výhody termistorového teploměru jsou: vysoká přesnost měření a dobrá reprodukovatelnost; Má velký rozsah měření, zejména při nízkých teplotách; Snadné použití při automatickém měření a také vhodné pro měření na dlouhé vzdálenosti. Podobně tepelné rezistory mají také defekty, jako je špatná přesnost při měření vysoké teploty (větší než 850 stupňů); Snadno oxiduje a není odolná vůči korozi.
V současné době zahrnují materiály používané pro tepelné rezistory hlavně platinu, měď, nikl atd. Tyto materiály se používají hlavně proto, že jejich poměr teploty k odporu v běžných teplotních rozsazích souvisí lineárně. Zde zavádíme hlavně teploměry platinové odolnosti.
Platina je vzácný kov se stabilními fyzikálními a chemickými vlastnostmi, zejména silnou oxidační odolností. Je snadné čistit, má dobrou zpracovatelnost a lze jej vyrobit na extrémně jemné platinové dráty. Ve srovnání s kovy, jako je měď a nikl, má vyšší elektrický odpor a vysokou reprodukovatelnost, což z něj činí ideální materiál pro tepelný odpor. Nevýhodou je však to, že teplotní koeficient odporu je malý a při práci při snižování médií je náchylný k křehkosti, což je drahé. Čistota platiny je obvykle vyjádřena poměrem odporu: W (1 0 0)=R100/R0
R1 0 0 představuje hodnotu odporu při 100 stupních; R0 představuje hodnotu odporu při 0 stupni
Podle standardů IEC se platinové rezistory s počáteční hodnotou odporu R 0=100 Ω (r 0=10 Ω) a W (100) =1. 3850 používají jako průmyslové standardní platinové rezistory. Platinové odolné teploměry s r 0=10 Ω mají silnější dráty odporu a používají se hlavně k měření teplot nad 600 stupňů. Rovnice teploty odporu odolnosti proti platině je částečnou rovnicí:
Rt {{0}} r 0 [1+ at+bt 2+ c (t -100 stupeň) t3] T představuje teplotní rozsah od -200 stupně do 0 stupně
RT {{0}} R 0 (1+ at+Bt2) T představuje teplotní rozsah od 0 do 850 stupňů
Řešením této rovnice může být hodnota teploty známa na základě hodnoty odporu. V praktické práci však může být teplotní hodnota stanovena na základě hodnoty odporu odkazem na stupnici tepelného odporu.
Podle standardních předpisů jsou platinové termistory rozděleny do třídy A a B. Měření teploty třídy A umožňují chybu ± ({0}}. 15 stupňů +0. 002|t |), je to přípustná chyba pro B-úroveň teploty.
Tepelné rezistory použité na místě jsou obecně obrněné tepelné rezistory, které se skládají z tělesa tepelného odporu, izolačního materiálu a ochranné trubice. Tělo tepelného rezistoru a ochranná trubice jsou svařeny dohromady a naplněny izolačním materiálem uprostřed, který může účinně chránit tělo tepelného rezistoru, odolávat dopadu, šoku a korozi.
Metoda měření odolnosti tři dráty:
Platinové termistory mají několik typů, včetně dvouvodičových, tří drátových a čtyř drátových systémů. Dvouvodičový systém má významné chyby měření a již se nepoužívá. V současné době průmyslové použití obecně používá tři drátěné systémy, zatímco laboratorní použití obecně používá systém čtyř drátu. Zde zavádíme hlavně zapojení tří drátových platinových termistorů. Tři drátěný platinový termistor je připojen paralelně s koncem A a koncem rezistoru C, čímž umožňuje rezistoru mít tři terminály připojení A, B a C. Tímto způsobem může být odpor měřicího drátu zavedeného B drátem kompenzován C drátem C, což snižuje C dopad na odolnost vůči vodicím odolnosti vůči vodicím odolnosti vůči vodicím odolnosti. Tři drátěné platinové termistory, v sekundárních nástrojích, mají všechny mosty s variabilním odporem. V závislosti na rozsahu použitých platinových termistorů mohou být platinové termistory v můstku sekundárního nástroje jemné pro přesnější měření.
Nová metoda dělení teploměrů tepelného odporu:
Průmyslový teploměr pro průmyslový odolnost proti platině je široce používaný přístroj pro měření teploty. Metoda výpočtu rovnice CVD byla po dlouhou dobu široce používána v příslušných standardech nebo technických specifikacích doma i v zahraničí, aby se kalibrovala. Avšak teploměry průmyslového odolnosti platiny, které používají CVD rovnici pro kalibraci, mají nízkou přesnost, nízkou stabilitu a vysokou nejistotu a nelze je použít jako přenosové standardy.
Z tohoto důvodu může většina průmyslových měření teploty nebo laboratoří s nízkými požadavky používat pouze standardní standardní standardy odolnosti proti platině jako standardy sledovatelnosti. Ve skutečném poli měření průmyslové teploty však nelze kvůli různým omezením použít standardní teploměry odolnosti platiny, což znemožňuje dosáhnout přenosu teploty a sledovatelnosti na těchto místech a neschopné provádět skutečné metrologické kalibrační práce.
Proveditelnost kalibrace a dělení teploměrů průmyslové odolnosti platiny a jejich porovnání s výsledky výpočtu vztahu teploty, které jsou uvedeny běžně používanou CVD rovnicí, k identifikaci rozdílů mezi nimi a pro prozkoumání způsobů a metod stanovení přesných průmyslových průmyslových odolných odolných teploměrů jako standardy přenosu. Provedením výzkumu a analýzy na více průmyslových platinových termistorech vyrobených různými modely a výrobci v různých teplotních rozsazích jsou uvedeny experimentální výsledky, datové křivky a chyby měření způsobené použitím dvou různých metod k kalibraci každého teploměru.
Experimentální výsledky ukázaly, že metoda interpolace jeho -1990 Mezinárodní teplotní stupnice je proveditelná pro teploměry průmyslového odolnosti platiny. Ve srovnání s metodou výpočtu rovnice CVD pro kalibraci průmyslové platinové odolnosti má lepší přesnost a konzistenci. Dříve provedly Itálie a Kanada národní metrologické instituce výzkumu metody divize průmyslové platinové odpory pomocí interpolačního vzorce mezinárodní teplotní stupnice.
Tradiční metody ke zlepšení přesnosti a stability měření teploty průmyslové odolnosti jsou zaměřeny na čistotu komponent, technologii balení a výrobní procesy; Byl navržen nový přístup z hlediska výpočtových metod, kterým je položení základů pro zlepšení přenosu teplotní hodnoty a systémů sledovatelnosti pro přesné platinové rezistory a průmyslové platinové rezistory, které lze široce aplikovat v poli měření teploty průmyslových platinových rezistorů.




